什么是平面回转筛?
嘉瑞平面回转筛 是一种高效、精准的颗粒物料分级与筛分设备。它结合了直线筛的高产量特性与圆形振动筛的高精度特点,是一种高效、低能耗的筛分装置。它模拟人工筛分,不损伤物料,结构简单,运行平稳,全封闭设计,运行噪音低。广泛应用于食品、化工、制药、建材、冶金等行业。其名称源于筛箱工作时,筛体在水平面上进行往复回转运动。采用超大处理能力设计,可实现多层分级、全封闭防尘,并可与其他输送设备配套组成生产线。.
平面回转筛能为您解决哪些问题?
平面回转筛主要解决传统振动筛在筛分过程中物料破碎率高、筛网寿命短的问题。通过模仿人工手工筛分的独特筛分模式,物料在筛面上以低速运动、低频旋转的方式进行轻柔筛分。产量高、效率高,筛分精度可达98%以上。.
主要组成部分
平面回转筛主要由以下部件组成:

| 名前 | 功能与作用 |
| 筛箱 | 由筛网和筛框组成,是物料筛分的工作场所。. |
| 动力装置 | 包括振动电机、偏心轮等,是产生回转运动的动力源。. |
| 支撑装置t | 包括筛机支撑架,用于支撑整台设备。. |
| 减振装置 | 减振弹簧,用于降低设备振动幅度,确保设备平稳运行。. |
平面回转筛的核心
它模仿人工手筛的筛分动作,运动轻柔,将传统的高冲击、大振幅运动转化为轻缓的回转运动。.
平面回转筛的工作原理
物料从进料口进入筛面后,筛体在水平面上进行近乎水平的往复回转运动,使物料均匀分布在整张筛面上,有利于物料得到充分筛分。.

平面回转筛的运动轨迹
平面回转筛的运动轨迹为三段递进式运行过程。具体情况如下:
第一步:进料端
圆形运动:当物料投入机器并落到筛面上时,筛体进行标准圆形旋转运动。这使物料在筛面上快速铺展,避免局部堆积和分布不均。物料随后根据粒径大小被分为粗粒和细粒:粗粒留在筛面上,细粉则穿过筛孔从出料口排出。.
第二步:中段筛面
椭圆形平滑运动:物料从前端进料口输送至中段,圆形旋转运动逐渐收窄为椭圆形运动,旋流速度逐渐减慢。这使物料与筛网充分接触,确保筛分彻底。因此,筛分更加精准,实现高精度筛分。.
第三步:出料端
近似直线往复运动:运动轨迹收窄为小振幅的线性往复运动。向前推力增强,快速将无法通过筛网的粗粒物料推向出料口。这有效防止粗料回流,确保物料筛分精度,并保证成品质量。.

嘉瑞平面回转筛的优势
产量大、精度高
产量可达数十至数百吨。筛面长宽尺寸大,筛分面积大,单位处理能力高,生产能力大。单机时产量远高于圆形摇摆筛,适用于大规模生产线作业。单机可配备多层筛网,同时将物料分离为多种规格。在确保严格分级标准的同时,还能保持物料的高产能筛分。.
平面回转筛可实现95%以上的精度。它通过缓慢平滑的滑动进行分级,模仿人工筛分。这种轻柔的筛分过程可防止物料损伤。通过将物料均匀分布在筛面上,确保筛分更加彻底。筛网下方装有弹跳球清洁装置。在筛分过程中,弹跳球跳动并撞击筛网,有效防止因网孔堵塞导致的筛分精度下降,从而保持筛网精度的稳定性。.
无尘环保
机体采用全封闭结构,安装防尘罩以防止粉尘泄漏,营造无尘车间环境,确保环境质量并保护工人健康。同时防止特殊物料与外部空气接触造成的污染,保证物料纯度。.
维护方便
平面回转筛结构相对简单,维修和保养工作更加便捷,从而降低生产成本。.
同时,其筛网设计经过优化,更换方便,减少停机时间。.
防堵塞网孔与长使用寿命
筛网下方可放置弹跳球。平面回转筛运行时,弹跳球跳动并敲击筛网,从而实现清网效果。在筛分高粘性、易吸附的细粉时,筛网不易堵塞。不会因物料粘附筛面而降低筛分精度,有效延长使用寿命。同时减少停机清网的频率,显著提高筛分效率。
5. 物料破碎率低
6. 平面回转筛采用低速平面运动,能耗低。它模拟人工筛分,避免剧烈和强力的筛分方式,从而提供温和、无刺激的筛分过程。这对易损物料(如玻璃和晶体)极为友好。
7. 为什么平面回转筛破损率低?
8. 平面回转筛依靠低速偏心实现温和的平面回转运动。物料在筛面上缓慢前进并分级,无高频运动冲击。物料之间以及筛网与物料之间的冲击力较弱,不易造成物料损伤。
9. 料层均匀分散,运行速度缓慢平稳,不存在物料高速下落等情况。这显著提高了脆性物料的完整性。
10. 它模拟人工筛分,提供温和的筛分动作,其筛面通常为水平或倾斜设置。
11. 嘉瑞平面回转筛与传统振动筛对比
12. 平面回转筛与其他振动筛的特点及区别如下:.
Low material breakage rate
The planar rotary sieve employs low-speed planar motion,resulting in low energy consumption.It mimics manual sieving, avoiding violent and intense sieving,thus providing a gentle and non-irritating sieving process.This makes it extremely friendly to easily damaged materials,such as glass and crystals.



Why does the planar rotary screen have a low damage rate?
- The planar rotary screen relies on low-speed eccentricity to achieve a gentle planar rotary motion. Materials are slowly graded as they move forward on the screen surface without high-frequency motion impacts. The impact forces between materials and between the screen mesh and materials are weak, making it less likely to cause material damage.
- The material layer is evenly dispersed, runs smoothly at a slow speed, and there are no situations such as high-speed falling of materials. This significantly increases the integrity of fragile materials.
- It mimics manual sieving, providing a gentle sieving action, and its sieve surface is typically horizontal or inclined.
Jia Rui Planar Rotary Screen VS Traditional Vibrating Screen
The characteristics and differences of the planar rotary screen and other vibrating screens are as follows:
| 寸法 | 平面旋回篩 | 従来型振動篩 |
| 核心的な運動方法 | 水平面内で回転運動する篩体は、水平面内で均一な円運動、楕円運動、直線往復運動を行い、垂直方向の跳躍がなく、運動は穏やかである。. | 上方への加振または強制振動により、材料は高周波の垂直衝撃力を受けて「跳躍」と落下を繰り返し、激しいプロセスとなる。. |
| 篩網の応力状態 | 垂直振動がなく、篩網への衝撃がなく、摩耗が最小限である。篩網の寿命は通常6〜12ヶ月である。. | 継続的な高周波振動衝撃を受けるため、篩網は急速に摩耗し、寿命が短い。. |
| 物料运动轨迹 | 篩面上を規則的な螺旋軌道に沿って進行し、経路が長く、明確な層流層を形成する。. | ほとんどが単一の移動経路で篩を強制的に通過するため、局所的な堆積と衝撃が発生しやすい。. |
| 材料の応力状態 | 破壊的な衝撃を発生させずに滑らかに移動し、水平方向の慣性力と摩擦力のみを受ける。. | 強い衝撃力とせん断力を受け、材料の破損や表面摩耗が発生しやすい。. |
異なる産業における嘉瑞平面旋回篩の用途
平面旋回篩の適用範囲は極めて広く、あらゆる産業に適している。以下に、異なる産業向けにまとめたいくつかの適用材料を示す。.
| 業界 | 典型物料 |
| 鉱業 | 石炭、金属鉱石などの材料 |
| 化学工業 | 化学肥料、プラスチック、ゴムなどの化学製品 |
| 食品産業 | 穀物、砂糖、塩、茶葉、タバコ、小麦粉 |
| 製薬産業: | 錠剤、粉末 |
| 建材産業 | セメント、砂利、ガラス原料などの建材 |
| 其他行业 | PVC粉末、研磨材、溶接フラックス、木片、プラスチックペレット |
嘉瑞平面旋回篩の適切なモデルを選択する方法は?
以下は、平面旋回篩のモデル選定に参考となる手順である。.
- まず、実際の生産需要に基づいて基本モデルの仕様を決定する必要がある。核心は時間当たりの材料処理能力を計算し、適切な篩の長さと幅を持つ対応モデルとマッチングさせることである。.
- 篩分け要件を明確に定義し、材料特性に基づいて全ステンレス鋼、材料接触部ステンレス鋼、または炭素鋼材料などの適切な材料を選択する。.
- 元の材料をいくつのサイズ仕様に篩分ける必要があるかを決定し、これに基づいて単層または多層の篩を選択する。.
- スペースの制約がある場合や上流・下流設備との接続が必要な場合は、生産ラインに適合するように高さや寸法をカスタマイズでき、後での過度に複雑な変更を回避できる。.
- 篩網洗浄装置が必要かどうかを決定する。高粘度および高水分材料には、同じ仕様モデルに基づいてバウンスボール式篩網洗浄装置を追加する必要がある。.
| 条件 | 材料選定 |
| 食品、医薬品、腐食性化学原料, | 全体が304/316ステンレス鋼製ボディ |
| 普通の砂利、非金属粒子 | 炭素鋼 |
| 超微粉末、粉塵の多い作業環境 | 全密閉防塵モデルを直接選択する |
| 引火性・爆発性材料 | 防爆モーター専用モデルをマッチング |
篩網の適切なメッシュサイズを選択する方法は?
材料の篩分け精度を確保し、生産効率を向上させるために、異なる材料の粒子サイズに基づいて適切な篩のメッシュサイズを選択する必要がある。以下は参考用に整理したデータである:
| メッシュ範囲 | 篩分精度 | 処理 能力 | 適用材料例 |
| Low mesh count (0-20 mesh) | Lower, larger sieve holes, coarse particles are easy to pass through | High, fast material passing speed, large processing capacity | Ore coarse screening and initial screening of large particle impurities |
| Mesh count (40-80 mesh) | Medium, with uniform and moderate sieving particle size | Moderate, balancing yield and precision | Moderate, balancing yield and precision |
| High mesh count (100 mesh or more) | High, capable of accurately screening finer particles with lower content | Lower, with fine screen holes that are prone to clogging, limiting the processing capacity | Pharmaceuticals, coatings, fine powders |
Example of Sieve Mesh Size Selection
If you want to use a flat rotary screen to sieve quartz sand with a large output, and it is necessary to screen out three different specifications of materials, you can choose:
Mesh size selection
- Based on common quartz sand specifications, you can choose between 30-120 mesh.
- If the material is water treatment sand, it can be selected within the range of 20-80 mesh.
筛网层数
- If customers require screening three different specifications of material, two layers of sieves are needed. The number of sieve layers is determined as: the number of target specifications minus one.
まとめ
In summary, the planar rotary screen machine with its high energy efficiency screening, energy saving and environmental protection, intelligent control, easy maintenance, adaptability, and smooth operation and other advantageous features, plays a vital role in modern industrial production. It has a wide range of applications and specific use functions in the mining industry, chemical industry, food industry, pharmaceutical industry, building materials industry, and many other fields.



